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为处理传统蒸腾器面对的污染问题,构建了一种包括漂浮单元和氯氧化铋复合水凝胶单元的界面蒸腾器。其立异性在于:1.漂浮单元的滋润行为为非潮湿性;2.漂浮层的水接触角为160°,该构建战略能够拓宽至海绵、织物和毛毡等资料。得到的氯氧化铋复合水凝胶保留了优异的供水和抑盐才能,水滴在120 ms内胀大,蒸汽产出速率到达1.82 kg·m−2·h−1。经过能带结构核算,导带和价带分别为−0.928 eV和1.502 eV。比照试验和ESR剖析标明存在h+降解物种。期望上述界面蒸腾器的构建能为环境修正带来新的处理方案。
图2是浮层描摹(a)、成分(b、c)及粗糙度(d)。基底的可扩展性演示(e)。
图3是超疏水帆布的不潮湿性测验(a)。运用超疏水帆布和织物进行选择性环己烷吸赞同收回试验(b)。选择性除油机理(c)和超疏水基材的机械稳定性(d)。
图4是复合水凝胶制备示意图(a)。不同BiOCl含量的复合水凝胶的描摹(b)。BiOCl含量为0.2g的复合水凝胶的元素散布(c)和潮湿性(d)。复合水凝胶(0.2g)的紧缩试验和BiOCl的图片(e)。
图5是设备比照试验(a).抑盐试验(b)海水/重金属离子/染料净化(c)乳化液别离(d)及界面蒸腾器的蒸腾机理(e)。
图6是氯氧化铋半导体光催化剂的描摹(a)、XRD结构(b)、TEM(c、d)、DRS(e)和理论模仿(f)。
图7是帆布和织物的光降解才能 (a) 和反响动力学 (b)。氯氧化铋半导体的莫特-肖特基曲线 (c) 价带谱/载流子寿数 (d) 和活性物质剖析 (e)。光降解机理 (f)。
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